Задачи экономики в области ТГС и В в строительстве презентация

Содержание

Слайд 2

Вопросы 2.1 СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ТОПЛИВНЫЕ РЕСУРСЫ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА НА ТЕПЛО-ЭНЕРГИЮ

Вопросы

2.1 СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ТОПЛИВНЫЕ РЕСУРСЫ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА НА ТЕПЛО-ЭНЕРГИЮ И

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
2.2 СОПОСТАВЛЕНИЕ ВАРИАНТОВ СИСТЕМ ТГС И В, МЕТОДИКА ОТБОРА ЛУЧШИХ РЕШЕНИЙ
2.3 ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ПРИ СРАВНЕНИИ ВАРИАНТОВ СИСТЕМ ТГС И В И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ
2.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
2.1 - 0
Слайд 3

2.1 СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ТОПЛИВНЫЕ РЕСУРСЫ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА НА ТЕПЛО-ЭНЕРГИЮ, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

2.1 СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ТОПЛИВНЫЕ РЕСУРСЫ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА НА ТЕПЛО-ЭНЕРГИЮ, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЗАВОДСКИЕ

ИСТОЧНИКИ ТЕПЛА ВКЛЮЧАЮТ: топливные склады, газгольде­ры, мазуто-хранилища, электростанции, котельные, машино -компрессорные, холодильные, воздухоразделительные и другие станции, во­дозаборы и т.п.;
ЗАВОДСКИЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ: системы топливоподачи, газо- и мазуто - проводы, электрические и тепловые сети, воз­духоводы и трубопроводы сжатых газов, холодо-проводы, водоводы и водопроводы и др;
СТАНЦИИ, УСТАНОВКИ И СООРУЖЕНИЯ: газораспределительные станции, электрические трансформаторы и коммутационная аппара­тура, промежуточные теплообменники (бойлеры — пароводяные и водо-водяные), редукционно-охладительные установки (РОУ), уста­новки осушки и дросселирования сжатого воздуха и газов и т.п.;
2.1- 1
Слайд 4

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СИСТЕМ ТГС И: 1. организация, 2.

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СИСТЕМ ТГС И: 1. организация, 2. учёт,

3. анализ, 4.Нормирование, 5. планирование и стимул-е, 6. контроль и регулирование

1.Организация, подразделяемая на подфункции:
организация структуры;
организация взаимоотношений;
организация информации.
2.Учет, традиционно имеющий разновидности:
оперативный;
статистический (текущий);
бухгалтерский.
далее
2.1 - 2

Слайд 5

3. Анализ в зависимости от времени его проведения: ретроспективный; оперативный;

3. Анализ в зависимости от времени его проведения:
ретроспективный;
оперативный;
текущий;
перспективных планов.

4. Нормирование:
текущее;


перспективное.

5.Планирование и стимулирование:
оперативное;
текущее;
перспективное (включая долгосрочное планирование и прогно­зирование).

6. Контроль и регулирование:
оперативное;
текущее.
2.1 - 3

продолжение

Слайд 6

СПЕЦИФИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СИСТЕМ ТГС И В С ВЫПОЛНЕНИЕМ

СПЕЦИФИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СИСТЕМ ТГС И В С ВЫПОЛНЕНИЕМ ФУНКЦИЙ

УПРАВЛЕНИЯ

использование тепла и газа;
эксплуатация теплоэнергетического и теплоиспользующего обору­дования;
режимы теплоснабжения и работы тепло-оборудования;
надежность теплоснабжения и работы тепло-оборудования;
внутрипроизводственный (внутри предприятия) тепло-надзор.
2.1 -4

Слайд 7

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТНОСЯЩИЕСЯ КО ВСЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ И РАСАПРОСТРАНЯЕМЫЕ НА

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТНОСЯЩИЕСЯ КО ВСЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ И РАСАПРОСТРАНЯЕМЫЕ НА

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ТЕПЛО-ХОЗЯЙСТВЕ

ремонтное обслуживание теплоэнергетического и теплоиспользую­щего оборудования);
материально-техническое снабжение тепло-хозяйства;
труд и кадры предприятия;
экономическая работа в тепло-хозяйстве;
развитие производства и его теплоэнергетического обеспечения;
другие неспецифичные области деятельности: подготовка про­изводства, реализация и сбыт продукции и пр.
2.1 - 5

Слайд 8

ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ «ЭКОНОМИКИ СИСТЕМ ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ»

ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ «ЭКОНОМИКИ
СИСТЕМ ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ»

ПРЕДМЕТ

ИЗУЧЕНИЯ «СИСТЕМ ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ» —ЭТО СОВОКУПНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕ­НИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ топлива, электрической энергии, теплоты, сжатого и конди­ционированного воздуха, кислорода, воды и других энергоносителей
ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ – СТГС И В И ЕЁ ЭЛЕМЕНТЫ.
ПРЕДМЕТ «ЭКОНОМИКИ ТГС И В» - ВЫБОР ИЗ ВСЕГО МНОГООБРАЗИЯ ВАРИАНТОВ И НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ПРОЦЕССОВ НАИБОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНЫХ, ТРЕБУЮЩИХ МИНИМАЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПОТРЕБЛЯЕМЫХ РЕСУРСОВ. З А Д А Ч И :

1.ВЫЯВЛЕНИЕ РАЦИО­НАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,
2.УСТАНОВЛЕНИЕ МЕТОДОВ ЭФ­ФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ, ТРУДОВЫХ И ФИНАНСОВЫХ РЕ­СУРСОВ
2.1=6

Слайд 9

СОВРЕМЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ВСЮ СОВОКУПНОСТЬ

СОВРЕМЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ВСЮ СОВОКУПНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ,

УСТАНОВОК И СООРУЖЕ­НИЙ, А ТАКЖЕ СВЯЗЫВАЮЩИХ ИХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОБЫЧИ (ПРОИЗВОДСТВА) ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И ВСЕХ ПРОЦЕССОВ ИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДО КОНЕЧНЫХ УСТА­НОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
2.1 - 7

СТАДИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВИ­ДОВ ТЕПЛО-ЭНЕРГО-РЕСУРСОВ:
ПЕРВИЧНАЯ — теплоэнергет-е РЕСУРСЫ, ИЗВЛЕКАЕМЫЕ из окружаю­щей среды;
ПОДВЕДЕННАЯ — энергоносители, ПОЛУЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ: раз­ные виды жидкого, твердого и газообразного топлива, электроэнергия, пар и горячая вода, разные носители механической энергии и др.;
КОНЕЧНАЯ — форма тепло-энергии, непосредственно ПРИМЕНЯЕМАЯ В произ­водственных, транспортных или бытовых ПРОЦЕССАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

ТЕПЛО-ЭНЕРГО-РЕСУРСЫ

Слайд 10

СОСТАВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК) — часть энергохозяйства от

СОСТАВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК) — часть энергохозяйства от

добычи (производства) энерго- ресурсов до получения энергоно­сителей потребителями. Объединение всех частей в единый комплекс объясняется их технологическим единством, организационными и экономической взаимозави­симостью; ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА — часть ТЭК, обеспечивающая производство и распределение электроэнергии;
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ — часть ТЭК: про­изводит и распределяет пар и горячую воду от источников общего пользования;
ТЕПЛОФИКАЦИЯ — часть электроэнергетики и централизованного теплоснабжения, обеспечивающая комбинированное (совместное) про­изводство электроэнергии, пара и горячей воды на теплоэлектроцентра­лях (ТЭЦ) и магистральный транспорт тепла. ПРИМЕНЕ­НИЕ ТЕПЛА, ОТРАБОТАННОГО ПАРА, ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭНЕРГИИ (ТЭЦ) ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЭКОНОМИЮ ТОПЛИВА.
ТЭЦ - коммунальные (отопительные), снабжение города водой (населения и обществ помещений) ТЭЦ - промышленно-отопительные снабжают теплом промышленные предприятия и на­селение. 2.1 - 8
Слайд 11

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА: «СОВПАДЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА:   «СОВПАДЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА и

ЭНЕРГИИ во времени»

ОСОБЕННОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ ОБУСЛОВЛИВАЕТ:

ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОЙ РАБОТЕ ТЕПЛО-ЭНЕРГО-СИСТЕМ: в каждом конкретном случае задаётся требуемый уровень надёжности (БЕЗОТКАЗНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛО-ЭНЕРГО- РЕСУРСАМИ)
НАДЕЖНОСТЬ - ВАЖНЕЙШЕЕ ТРЕБОВАНИЕ К ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ

ОБЕСПЕЧЕ­НИЕ ТРЕБУЕМОГО УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ДОСТИГАЕТСЯ:
РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ - создание резервов мощности, необходимых для замены вышедших из строя агрегатов, также формирование резерв­ных запасов топлива, воды и т.п.;
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬЮ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ - возможность приме­нения различных тепло-энерго-носителей в установках; ВЫСОКОЙ ДИНАМИЧНОСТЬЮ ТЕПЛОГЕНЕРИРОВАНИЯ - высокие требования к маневренности генерирующих установок, в каждый момент времени необходимо производить такое количество тепла, которое требуется потребителю.
2.1 - 9

Слайд 12

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ — ВАЖНЕЙШАЯ ПРОБЛЕМА В ОБОСНОВАНИИ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ — ВАЖНЕЙШАЯ ПРОБЛЕМА В ОБОСНОВАНИИ

ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТЕПЛО-ЭНЕРГО-ХОЗЯЙСТВА

РАЗВИТИЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТРЕБУЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ КАПИТА­ЛОВЛОЖЕНИЙ И ИМЕЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ для обеспечения эконо­мического роста предприятия, города, региона в соответствии с мас­штабами рассматриваемой проблемы.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ СИСТЕМ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ, ИСПОЛЬЗУЯ ИНФОРМАЦИЮ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ТЕПЛА И ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ВО ВРЕМЕНИ, КОТОРАЯ СОДЕРЖИТСЯ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ГРАФИКАХ НАГРУЗКИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И В СУММАР­НЫХ ГРАФИКАХ НАГРУЗКИ. ВИДЫ ГРАФИКОВ ИЗМЕНЕНИЯ НАГРУЗКИ

.

Графики изменения нагрузок по времени различаются по: 1) видам потребителей, 2)длительности и 3)сезонам. По видам потребления выделяют: - графики тепловой нагрузки, и - расходов топлива. В зависимости от дли­тельности рассматриваемого периода различают: 1)суточные, 2)недельные, 3)месячные, 4)годовые и 5)многолетние графики нагрузок;
по сезонам года: 1)зимние, 2)весенние, 3)летние и 4)осенние.
долее
2.1 - 10

Слайд 13

Графики различаются также по назначению: отчетные (для анализа работы потребителей

Графики различаются также по назначению:
отчетные (для анализа работы потребителей в энергосистеме);
расчетные

(перспективные) для планирования работы энерго-объ­ектов системы.

ПОКАЗАТЕЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРЕДПРИ­ЯТИЙ :

1) Максимальная суточная нагрузка Q'mах, ГДж/ч,

:

2) Коэффициент спроса данного i-го потребителя или группы одно­типных потребителей Vсi рассчитывается как произведение коэффициента загрузки Vзi на коэффициент одновременности Vоi :
Vci = Vзi * Voi ,
2.1 - 11

Qмах =Ʃi (Qмахi х Vсi )

Слайд 14

3) Генерируемая тепловая мощность Qг.м (нетто) должна быть больше максимальной

3) Генерируемая тепловая мощность Qг.м (нетто) должна быть больше максимальной

тепловой

нагрузки на значение потерь при транспортировке и в теплообменниках, ГДж/ч:

Qг.м =Vр Ʃj (Qмахj/(ηтр х ηт)),

где ηтр — КПД транспорта теплоты от турбины ТЭЦ или котельной до потребителей;

ηт — КПД теплообменников. Значения обычно составляют 0,97.. .0,98 и 0,98.. .0,99.

Нагрузка отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, либо остается неизменной в течение суток, либо снижается в нерабочие часы.
2.1 - 12

Слайд 15

КОНФИГУРАЦИЯ СУТОЧНОГО ГРАФИКА ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ МИНИМАЛЬНОЙ Qмин.с ,СРЕДНЕЙ Qср.

КОНФИГУРАЦИЯ СУТОЧНОГО ГРАФИКА ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ МИНИМАЛЬНОЙ Qмин.с ,СРЕДНЕЙ Qср. c,

,МАКСИМАЛЬНОЙ Qиах НАГРУЗКАМИ И ИХ СООТНОШЕНИЯМИ.

4) Коэффициент заполнения суточного графика нагрузки определяется как отношение среднесуточной и максимальной нагрузок: Vсут=Qср.с/Qмах с.

5) Коэффициент минимальной нагрузки равен отношению минимальной нагрузки к максимальной: Vмин с = Qмин/Qмах

6) Суточный график тепловой нагрузки Vсут=(Qср.с-Qмин.с)/(Qмах.с-Qмин.с)

7) Годовой максимум тепловой нагрузки может быть определен из выражения: Qмах = Qгод/hм

где hм— годовое число часов использования максимальной нагрузки, ч/год.

Этот показатель представляет собой расчетное число часов, за которые была бы использована вся годовая потребность в теплоте, если бы нагрузка поддерживалась максимальной. hм = VсутхVнедхVмесхVгодх8760
2.1 - 13

Слайд 16

Типовые виды графиков потребления тепла несколькими потребителями и одним в

Типовые виды графиков потребления тепла несколькими потребителями и одним в течении

сут.

Аналогично может быть определена потребность в сжатом воздухе и электроэнергии и построены графики нагрузки.
2.1 - 14

Слайд 17

ВТОРИЧНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ РЕСУРСЫ (ВТР) Вторичные топливные ресурсы - это энергетический

ВТОРИЧНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ РЕСУРСЫ (ВТР)

Вторичные топливные ресурсы - это энергетический потенциал

продукции, отходов, побочных и промежуточных продуктов, образующихся в технологических агрегатах (установках), который не используется в самом агрегате, но может быть частично или полностью использован для теплоснабжения других потребителей.
Эти топливные отходы можно разделить на два вида:
первичные - недоиспользованный потенциал первичного тепло-ресурса
вторичные – теплой потенциал, приобретённый или полученный при производстве готовой продукцией.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТР В НАЦИОНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ И, ПОЖАЛУЙ, САМЫМ ЭФФЕКТИВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
2.1 -15
Слайд 18

2.2 СОПОСТАВЛЕНИЕ ВАРИАНТОВ СИСТЕМ ТГС И В. МЕТОДИКА ОТБОРА ЛУЧШИХ

2.2 СОПОСТАВЛЕНИЕ ВАРИАНТОВ СИСТЕМ ТГС И В. МЕТОДИКА ОТБОРА ЛУЧШИХ РЕШЕНИЙ

ГЛАВНАЯ

ЧЕРТА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА - ПОЛНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОБЪЕМОВ (ИНОГДА И ВРЕМЕНИ) ПРОИЗВОДСТВА ОТ МАСШТАБОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ.
ЗАДАЧА ТЭК СОСТОИТ НЕ В СОКРАЩЕНИИ ОБЪЁМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, А В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ИЗ ПЕРВИЧНЫХ НОСИТЕЛЕЙ, ПОСТАВКИ К МЕСТУ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ.
В РЕЗУЛЬТАТЕ УСИЛИЯ ИНЖЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ и ИНЖЕНЕРОВ-ЭКСПЛУАТАЦИОННИКОВ СИСТЕМ ТГС и В И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НАПРАВЛЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ ТГСиВ и ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
2.2 - 16
Слайд 19

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ЭКОНОМИИ ТЕПЛО-РЕСУРСОВ: 1замена оборудования; 2модернизация; 3интенсификация

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ЭКОНОМИИ
ТЕПЛО-РЕСУРСОВ: 1замена оборудования; 2модернизация; 3интенсификация произв

процес.;


1) Замена оборудования - экономическая сущность технического перевооружения — компенсация физического и морального износа оборудования.
Замена изношенного оборудования не требует особого обоснования.
Оценка морального износа значительно сложнее, и замена оборудования по этому показателю требует экономического обоснования.
Замене могут подлежать также:
виды тепла при выборе наиболее рационального теплоносителя для производственных процессов;
способ передачи тепла из теплоприемника в технологический аппарат;
вид и качество материала в целях снижения энерго-затрат на его обработку.
далее
2.2 - 17

Слайд 20

2) Модернизация технологического оборудования компенсирует моральный износ, ее эффективность иногда

2) Модернизация технологического оборудования компенсирует моральный износ, ее эффективность иногда выше,

чем перевооружения.
Эффективность ее проведения оценивается критерием - суммарные (Ʃ) дисконтированные(д) затраты (З), руб/год: З(д,Ʃ) = > min
Расчеты проводятся для вариантов работы на базовом (б) и модернизированном(м) оборудовании:
где и bб,t; bм,t — удельные расходы тепло-ресурсов (в условном топливе) на базовом и модернизированном оборудовании, т у.т/ед. пр.; Пt — годовая производительность, д. пр/год; Цт— цена тепло-ресурса, руб/ту.т.; Иб,эксt и Им,эксt — эксплуатационные расходы при работе на базовом и модернизированном оборудовании, руб/год;
Е — норматив дисконтирования; Км,t— капитальные затраты на модернизацию, руб.;
Тр— время расчетного периода, лет.
2.2 - 18
Слайд 21

3) Интенсификация производственных процессов Должна выражаться в увеличении производительности установок

3) Интенсификация производственных процессов
Должна выражаться в увеличении производительности установок без

существенных изменений конструкции (за счет: ускорения технологических и других производственных процессов, либо их лучшей организации, либо использования прогрессивных материалов

Примечание!!! Интенсификация процессов ведёт к повышенному и ускоренному износу оборудования. И оправдана, если уравниваются сроки физического и морального износа. Интенсификация должна сопровождаться усиленной профилактикой и повышенным ремонтным обслуживанием.
И. производственных процессов снижает себестоимость выпускаемой продукции за счет уменьшения условно-постоянных расходов.
долее 2.2 - 19

Слайд 22

Эффективность интенсификации может быть оценена по критерию чистого дисконтированного дохода

Эффективность интенсификации может быть оценена по критерию чистого дисконтированного дохода (ЧДД),

определяемого соответственно для (б)азового и (и)нтенсифицированного режимов работы оборудования:

где и — поток платежей, соответственно при базовом и интенсивном режимах работы оборудования, руб/год; sб,sи -себестоимость продукции в базовом и интенсифицированном режимах работы оборудования, руб/ед. пр.; Пбt,Пиt - годовая производительность до и после интенсификации, ед. пр/год; Нt - налог на прибыль; Иамt-амортизационные отчисления, руб/год.
Киt -капитальные затраты на интенсификацию режима, руб
2.2 - 20

Слайд 23

Если необходимо выделить теплоэнергетическую составляющую в себестоимости продукции, то эти

Если необходимо выделить теплоэнергетическую составляющую в себестоимости продукции, то эти формулы

примут вид:

Где bб,bи - удельные расходы тепло-ресурсов (в условном топливе) в базовом и интенсифицированном режимах работы, т у.т/ед. пр.;

Sпост б,Sпост и - условно-постоянная составляющая себестоимости без теплоэнергетической части в базовом и интенсифицированном режимах работы, руб/ед.пр.;
Другие обозначения в формулах те же.
2.2 - 21

Слайд 24

2.4 Введение дополнительных устройств для повышения производительности или улучшения режимов

2.4 Введение дополнительных устройств для повышения производительности или улучшения режимов связано

с совершенствованием производственных процессов при следующих вариантах его реализации:

* установка дополнительного оборудования (основного или вспомогательного) для «расшивка узких мест», сдерживающих рост общую производительность участка, цеха, предприятия;
* установка дополнительного теплоэнергетического оборудования и устройств для улучшения тепло-обеспечения потребителей, повышения качества (надежности) теплоснабжения — местная, локальная реконструкция тепло-хозяйства;
установка устройств, управляющих процессами основного производства, в том числе при выработке, передаче и потреблении тепло-ресурсов, оптимизирующих их и сокращающих потери и затраты тепла, (автоматизация процессов, улучшение приборного учета, введение устройств местного или централизованного контроля и регулирования и т.п.)
2.2 - 22

Слайд 25

В первом и втором вариантах тепло-экономическая оценка может производиться так

В первом и втором вариантах тепло-экономическая оценка может производиться так же,

как при модернизации оборудования (по критерию минимуму дисконтированных затрат) , в третьем случае — как для интенсификации производственных процессов (по максимуму Чистого дисконтированного дохода)

Повышение полезного использования тепла в технологических установках достигается и при техническом перевооружении, и при модернизации, и при интенсификации процессов.
При выборе оценочных показателей эффективности проводимых мероприятий следует чётко представлять какой результат достигнут: мероприятие а) повышает КПД использования ресурсов, не повышая объёмов производства, или б) параллельно достигается рост производства.
Для а), эффект в экономии дисконтированных затрат Э(д,Ʃ); для б), в ЧДД

.

2.2 - 23

Слайд 26

Применение ВТР 2.2 - 24 практически не изменяет общий расход

Применение ВТР 2.2 - 24
практически не изменяет общий расход тепла в

агрегате-источнике ВТР.

Экономия тепла достигается в замещаемых теплоэнергетических установках. Поэтому экономический эффект использования ВТР рассчитывается как разность суммарных дисконтированных затрат — при применении ВТР и в замещаемой теплогенерирующей установке.
Вторичные тепло-ресурсы могут использоваться по четырем направлениям: топливному, тепловому, механическому (силовому) и комбинированному.
Независимо от этих направлений экономический эффект утилизации ВТР рассчитывается, исходя из экономии топлива за счет ВТР, руб/год:


Слайд 27

где Ввтр — экономия топлива за счет ВТР, т у.т/год;

где Ввтр — экономия топлива за счет ВТР, т у.т/год;
Цт

— цена замещаемого топлива, руб/т у.т.;
Изам, Ивтр — эксплуатационные издержки при эксплуатации замещаемой тепло-установки без стоимости расходуемого топлива и при утилизации ВТР, руб/год;
Кзам, Квтр — капитальные затраты (основные фонды) замещаемого тепло-источника и установки (при ненадежной работе утилизатора необходимо предусматривать резервные, дублирующие мощности).
2.2 - 25
Слайд 28

4. ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ТЕПЛО-ОБОРУДОВАНИЯ Повышение надежности теплоснабжения и

4. ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ТЕПЛО-ОБОРУДОВАНИЯ

Повышение надежности теплоснабжения и

работы тепло-оборудования должно предотвратить экономический ущерб от аварийных остановов производства, особенно непрерывного, сопровождающихся также значительными теплоэнергетическими потерями из-за:

Продукции, пошедшей в брак, на изготовление которой уже затрачено тепло; Порчи оборудования на ремонт, которого должны быть затрачены материалы, труд; Прямых потерь теплоносителей, напр.,при аварийном сливе конденсата; Тепло-затрат на пуск оборудования после аварийного простоя, причем при этих пусках какое-то, иногда довольно продолжительное время, идет работа на холостом ходу и др.
2.2 - 26

Слайд 29

Экономический эффект от повышения надежности теплоснабжения и тепло-оборудования (Эн) Определяется

Экономический эффект от повышения надежности теплоснабжения и тепло-оборудования (Эн)
Определяется сопоставлением

дополнительных капиталовложений, требуемых для этого Кн, дополнительных расходов при эксплуатации устройств, повышающих надежность Ин, с величиной предотвращаемого среднего экономического ущерба от перерывов тепло-питания Yо, руб/год, умноженного на параметр потока отказов в системе теплоснабжения ω:
Имя файла: Задачи-экономики-в-области-ТГС-и-В-в-строительстве.pptx
Количество просмотров: 97
Количество скачиваний: 0